В статье представлена разработка интегральной оценки состояния арктической морской среды в условиях интенсификации судоходства. С помощью методологии многокритериального анализа PROMETHEE II была получена формула для оценки, позволяющая провести полное ранжирование экологических состояний на основе множественных критериев. В качестве альтернатив были рассмотрены три временных периода: базовый (2012-2017 гг.), переходный (2018-2023 гг.) и прогнозный (2030 г.). Были определены семь ключевых критериев оценки: атмосферные выбросы оксидов азота и черного углерода, концентрация приповерхностного озона, степень закисления океана, интенсивность биологических инвазий, потеря ключевых местообитаний и темп арктического потепления. Результаты показали, что базовый период имеет максимальный чистый поток превосходства (0.9892), переходный - пороговое состояние (0.0108), а прогнозный период демонстрирует критическое ухудшение (-1.0000). Полученная формула позволяет количественно оценить степень деградации арктической морской среды и может быть использована для мониторинга изменений экосистемы, планирования природоохранных мероприятий и разработки стратегий устойчивого развития арктического судоходства.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Науки о Земле
Арктический регион переживает изменения под воздействием климатических факторов и антропогенной деятельности. Морское судоходство в Арктике представляет собой источник атмосферных загрязнителей, включая оксиды серы и азота, твердые частицы и парниковые газы - метан и черный углерод, влияющие на климатическую систему региона. Арктика является «горячей точкой» изменения климата, нагреваясь в 2 раза быстрее, чем в среднем по планете, что известно как арктическое усиление. С 1971 по 2017 год среднегодовая температура воздуха в Арктике повысилась на 2.7°C, температура в холодный сезон (октябрь-май) - на 3.1°C, а в теплый сезон (июнь-сентябрь) - на 1.8°C [1]
Список литературы
1. Rani A., Gupta K., Saini K.C., Narwal S., Bast F. Arctic biodiversity amidst looming climate apocalypse: current status and way forward. In: Khare N., editor. Understanding Present and Past Arctic Environments. Elsevier; 2021. P. 213-255. DOI: 10.1016/B978-0-12-822869-2.00003-7
2. Figenschau N., Lu J., Batalden B.-M., Panieri G. Linking ship-associated emissions and resource development in the Arctic: Trends and predictions along the Northern Sea Route // Ocean & Coastal Management. 2024. Vol. 257. Article. 107314. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2024.107314
3. Chen Q., Lau Y., Ge Y.-E., Dulebenets M.A., Kawasaki T., Ng A.K.Y.Interactions between Arctic passenger ship activities and emissions // Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2021. Vol. 97. Article.102925. DOI: 10.1016/j.trd.2021.102925
4. Авдыш Д.М., Бразовская Я.Е. Закисление и потепление морской среды: международноправовые механизмы реагирования // Экологическое право. 2025. № 3. С. 37-39. DOI: 10.18572/1812-3775-2025-3-37-39
5. Terhaar J., Kwiatkowski L., Bopp L. Emergent constraint on Arctic Ocean acidification in the twenty-first century // Nature. 2020. Vol. 582(7812). P. 379-383. DOI: 10.1038/s41586-020-2360-3
6. Chan F.T., Stanislawczyk K., Sneekes A.C. et al. Climate change opens new frontiers for marine species in the Arctic: Current trends and future invasion risks // Global change biology. 2018. Vol. 25(1). P. 25-38. DOI: 10.1111/gcb.14469
7. Krause-Jensen D., Archambault P., Assis J., et al. Imprint of Climate Change on Pan-Arctic Marine Vegetation // Frontiers in Marine Science. 2020. Vol. 7. Article. 617324. DOI: 10.3389/fmars.2020.617324
8. Marelle L., Raut J.-C., Law K., Duclaux O. Current and future arctic aerosols and ozone from remote emissions and emerging local sources - Modeled source contributions and radiative effects // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2018. Vol. 123. P. 12942-12963. DOI: 10.1029/2018JD028863
9. Olsen J, Carter NA, Dawson J.Community perspectives on the environmental impacts of Arctic shipping: Case studies from Russia, Norway and Canada // Cogent Social Sciences. 2019. Vol. 5(1). С. 1609189. DOI: 10.1080/23311886.2019.1609189
10. Glavinovic R., Vukic L. The Promethee method and its applications in the maritime industry: a review of studies from the Hrcak database // Transportation Research Procedia. 2023. Vol. 73. P. 94-101. DOI: 10.1016/j.trpro.2023.11.896
11. Deb J.C., Bailey S.J. Arctic marine ecosystems face increasing climate stress // Environmental Reviews. 2023. Vol. 31(3). P. 403-451. DOI: 10.1139/er-2022-0101
12. Agathokleous E., Feng Z., Oksanen E., et al. Ozone affects plant, insect, and soil microbial communities: A threat to terrestrial ecosystems and biodiversity // Science Advances. 2020. Vol. 6(33). eabc1176. DOI: 10.1126/sciadv.abc1176
13. Thiebot J-B., Will A.P., Tsukamoto S., Kitaysky A.S., Takahashi A. The Designated Shipping Avoidance Area Around St. Lawrence Island, Northern Bering Sea, Is not Sufficient to Protect Foraging Habitat of the Island’s Breeding Seabird Community // Frontiers in Marine Science. 2022. Vol. 9. Article. 875541.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В условиях цифровизации энергетической отрасли особую актуальность приобретает задача повышения эффективности методов оценки остаточного ресурса силовых трансформаторов, поскольку старение их изоляции является ключевым фактором, ограничивающим срок службы оборудования. Целью работы является разработка и апробация программного решения, обеспечивающего расчет коэффициента скорости старения изоляции трансформаторного маслонаполненного оборудования на основе алгоритмического подхода, интегрирующего классические и уточненные методы моделирования теплового воздействия в условиях Арктического региона.
В исследовании использованы традиционные зависимости ВантГоффа – Аррениуса и Монтсингера, а также предложены два уточняющих метода — модифицированный (с учетом экспоненциальной характеристики изменения в шестиградусных интервалах) и метод усредненных промежуточных (линейно-интерполированный). Эти методы были объединены в комплексный алгоритм, реализованный в виде программного комплекса, что позволило автоматизировать расчеты на основе телеметрических данных температуры наиболее нагретой точки обмотки.
Практическая реализация расчета была выполнена на массиве данных, восстановленных из системы мониторинга трансформатора методом обработки графической информации с использованием нейронных сетей. Результаты показали воспроизводимость вычислений и подтверждение возможности применения разработанного комплекса в реальных условиях эксплуатации.
Основные выводы заключаются в том, что разработанный алгоритм позволяет гибко учитывать температурные режимы, снижает трудозатраты на обработку диагностических данных и повышает обоснованность прогнозов остаточного ресурса. Это открывает перспективы его интеграции в системы мониторинга и технического обслуживания оборудования по состоянию.
Исследование представляет собой критический анализ тезиса о коренных народах как о ключевых хранителях биологического разнообразия планеты и направлено на определение действительного влияния современных хозяйственных практик коренных народов на сохранение биоразнообразия. Для иллюстрации современного природопользования коренных народов проведен анализ влияния нормативно-правовой базы, регулирующей традиционные виды хозяйственной деятельности коренных народов, и анализ взаимодействия отдельных этнических групп, проживающих на Таймырском полуострове, с таймыроэвенкийской популяцией дикого северного оленя (Rangifer tarandus). Исследованы современные практики ведения охоты в условиях рыночных механизмов и глобализационных процессов. Сделан вывод о значительной трансформации социальных норм, которая, помимо общей аккультурации аборигенного населения, оказывает влияние на методы ведения охоты и ставит под сомнение тезис о положительном воздействии хозяйственных практик коренных народов на состояние отдельных элементов экосистем. Выявлен дисбаланс между потребностями коренных народов в изъятии объектов животного мира и способностью экосистем к восстановлению. Предложены меры, направленные на устранение сложившегося дисбаланса, сохранение популяций диких животных и достижение целей устойчивого развития.
В статье рассматривается технология оптимизации энергосбережения в гибридной ветро–солнечной системе накопления энергии. Предложенное решение включает использование комбинации конденсаторов и аккумуляторов для повышения эффективности накопления энергии. Основное внимание уделено применению методов двухрежимного управления и статической компенсации реактивной мощности, что позволяет значительно увеличить выходную мощность системы. Также используются алгоритм оптимизации потоков частиц и система отслеживания максимальной мощности для повышения производительности системы. Благодаря интеграции методов программного моделирования в MATLAB достигается возможность более точной настройки системы и оптимизации каждого её компонента. Взаимодополняемость ветровой и солнечной энергий обеспечивает стабильность подачи электроэнергии, улучшая управление и распределение мощностей. Двухрежимное управление упрощает распределение энергоресурсов и снижает затраты на хранение энергии, что делает данную систему не только экономически выгодной, но и экологически целесообразной. Данная технология представляет собой эффективное решение для повышения стабильности и производительности гибридных систем накопления энергии в условиях возобновляемых источников. Моделирование в MATLAB/Simulink показало повышение выходной мощности и ускорение выхода в устойчивое состояние; решение особенно перспективно для отдалённых и арктических районов России (например, Тикси, Диксон, Певек, Новый Уренгой, Норильск, Мурманск/Кольский полуостров).
Озеленение городов Крайнего Севера – важная и сложная задача из-за сурового климата, вечной мерзлоты и значительного промышленного развития. Зеленые насаждения выполняют ветро- и снегозащиту, улучшают микроклимат. Однако современные исследования городской зеленой инфраструктуры касаются преимущественно умеренных и южных широт, оставляя арктическую зону без должного внимания. Для отбора древесных растений был использован политомический ключ, включающий критерии декоративности, фенотипики и фенологии. Оценка проводилась на основе данных о растениях в условиях их максимальной продуктивности без антропогенного вмешательства. Для исследования выбраны следующие деревья: карликовая берёза, рябина обыкновенная, ива козья, ива ломкая, ива арктическая, ольха чёрная, ольха серая, осина, черемуха обыкновенная, лиственница даурская, лиственница Гмелина, лиственница сибирская, ель обыкновенная, ель сизая, ель сибирская, сосна обыкновенная, сибирский кедр, можжевельник обыкновенный, можжевельник горизонтальный, можжевельник казацкий, можжевельник сибирский. Разработаны таблицы с политомическим ключом для оценки декоративности лиственных и хвойных деревьев. Декоративность лиственных растений обусловлена внешним видом листвы (окраской, изменением и яркостью окраски листьев в течение вегетативного периода, продолжительностью периода облиствения), а также наличием цветов и плодов (окраска, размер, аромат). Декоративность хвойных деревьев определяется формой кроны, окраской хвои, скоростью роста, наличием плодов, окраской шишек и др. Ранжирование деревьев по декоративности с использованием расчета суммарного количества баллов политомического ключа выявило, что наибольшей декоративностью будут обладать среди лиственных растений рябина обыкновенная; черемуха и ольха черная, среди хвойных растений – кедр сибирский (сосна кедровая), можжевельники (обыкновенный, горизонтальный, сибирский, казацкий), а также сосна обыкновенная.
Статья посвящена анализу природоохранного законодательства архипелага Шпицберген в контексте геополитических и экологических вызовов. Основное внимание уделено ужесточению экологических норм Норвегией, что, по мнению авторов, может быть связано не только с заботой об окружающей среде, но и с политическими целями ограничения иностранного присутствия в Арктике. В работе рассмотрены основные законодательные акты и другие нормативноправовые документы в области охраны окружающей среды на архипелаге Шпицберген, в частности, Закон «Об охране окружающей среды на архипелаге Шпицберген». Приведен перечень документов, которые были приняты в дополнение и на основании данного закона в 2024 г. и включают в себя ограничения для туристов, а также меры по защите животного мира. Указано, что ужесточение норм обусловлено климатическими изменениями и увеличением антропогенной нагрузки из-за роста туризма. Авторами проведены параллели между норвежскими и российскими природоохранными законами, подчеркнута схожесть мер по защите экосистем и животного мира, упомянуты российские стратегии и стандарты. Установлено, что изменения в законодательстве Шпицбергена основаны на научных данных и направлены на сохранение уникальной природы, однако их реализация может иметь политический подтекст в условиях борьбы за влияние в Арктике.
Издательство
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 107045, г Москва, Мещанский р-н, ул Трубная, д 12
- Юр. адрес
- 107045, г Москва, Мещанский р-н, ул Трубная, д 12
- ФИО
- Леонов Олег Алексеевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- Контактный телефон
- +7 (___) _______